南都阀控式蓄电池GFM-300 2V300AH数据基站
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GFM-300南都阀控式蓄电池GFM-300 2V300AH数据基站

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-11-02 15:03:30
1097
属性:
供货周期:现货;规格:2V300AH;货号:7457667576;应用领域:医疗卫生,石油,能源,电子,交通;主要用途:UPS电源/直流屏;
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产品属性
供货周期
现货
规格
2V300AH
货号
7457667576
应用领域
医疗卫生,石油,能源,电子,交通
主要用途
UPS电源/直流屏
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UPS蓄电池专业销售

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产品简介

南都阀控式蓄电池GFM-300 2V300AH数据基站
公司致力为UPS电源 直流屏 通信 医疗等行业领域提供专业全方面的解决方案与服务。我们有专业的销售,安装,售后团队,全天24小时您务。

详细介绍

南都阀控式蓄电池GFM-300 2V300AH数据基站

南都阀控式蓄电池GFM-300 2V300AH数据基站

电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂*价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重! ! ! !

浙江南都电源动力股份有限公司(股票代码:300068)是国家优良企业。公司创立于1994年9月,2010年4月在A股创业板上市。公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及相关产品的研发、制造、销售和服务;主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业;电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。经过十余年的发展,公司已成为国内外电池行业的,公司品牌“NARADA"已成为*和享誉的。

公司拥有的技术创新能力。设有南都电源研究院、国家认可实验室、博士后科研工作站和杭州市院士专家工作站,配备了的科研试验和综合测试设备。拥有以院士为首,国内外教授、专家组成的具有丰富理论与实践经验的研发团队。公司迄今已提出百余项自主知识产权申请,其中发明几十项,已获得57项授权。在储能应用领域,拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术;在动力应用领域,拥有电动汽车、电动叉车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术;在通信应用领域,拥有IDC等交换机房用、基站用、UPS用等阀控电池、锂电池、燃料电池技术,其中适用于高温环境下的环保节能电池为,具有巨大的经济及生态效益;在新型材料方面,拥有锂离子电池正负极材料、阀控电池正负极材料、电解质材料等多项核心技术。

 

南都电池浮充电压不均的影响因素有哪些? 
 电池在长期浮充运行中,出现浮充压差大的原因主要有以下几点因素: 
1、停电频繁,充电不足  目前随着电信网络逐渐趋向于小型化,分布由原先的集中型转变为分散型。很多网点都分布于远离市中心的郊区和偏远的农村。由于这些地区供电不是很正常,特别是农忙季节,停电频次更是频繁,往往一周要停2~4次,停电时间也从1h~24h不等,甚至会停上好几天。频繁的停电对于电池来讲就是小电流浅度放电循环,有时也会出现小电流深度放电循环甚至是过放电。电池在放电后往往还没有及时充足电就又开始进行放电,所以在这种使用条件下,电池的部分活性物质就会失效,出现电池落后现象,进而导致浮充压差大。
2、环境温度影响

目前接入网电池安装的地点多是租的民房,室内一般没有空调,只有风扇进行换气。在西部地区巡检时,绝大部分网点都在偏远的农村,环境条件是气候干燥、温差大,在干燥炎热的夏天,电池在浮充时析气比较严重,电池有一定的失水现象,电池酸液饱和度下降,复合效率提高。电池浮充电压会出现压差现象。
 

型号

电压(V)

容量(AH)

重量(KG)

外型尺寸(mm)

总高

6-FM-7

12

7

2.7

151

65

94

101

6-FM-17

12

17

5.6

180

77

167

167

6-FM-24

12

24

7.5

165

125

175

180

6-FM-38

12

38

14.5

197

165

175

180

6-FM-65

12

65

21

350

166

175

175

6-FM-100

12

100

30

407

173

210

236

6-FM-150

12

150

42

483

170

239

240

6-FM-200

12

200

55

522

240

219

244

南都铅酸蓄电池好坏的综合测试方法有哪些?

通过以上比较可知,目前所常用的几种VRLA蓄电池的测试方法中单独的任何一种都难以准确、高效的确定VRLA蓄电池的容量与好坏,只有针对不同的维护对象根据目前电信的维护模式和维护手段,综合利用VRLA蓄电池的几种测试方法,才能保证维护质量,确保安全供电。

(1)对于交换端局及以上综合局的直流供电系统的主电池组,日常可以通过监控系统监测电池组的端电压;周期性(每季或半年)观测、分析市电停电时或人为设低整流系统的系统输出电压时的电池组短时充、放电单体电池的端电压特征曲线;人工周期巡检时(每月),应对电池组进行必要的清洁、维护,测量单体电池的电导值并与电池组的参考电导值和历史测量的电导值进行分析比较;每年可以用快速电池容量测试仪预测电池组容量;每两年应按《电信电源维护规程》要求做一次离线电池组容量试验并修正快速容量测试的结果。

 

(3)农话、接入网点的电池组,由于网点多而分散,维护人员少,为节省投资,监控系统一般也没有对电池组单体端电压进行监测,因此很难保证常规维护。对此,可以通过人工周期巡检(每月或季)对电池组进行必要的清洁、维护,测量单体电池的电导值和端电压并与电池组的参考电导值和历史测量值进行分析、比较;有条件的还可以每年(或两年)对电池组进行一次快速容量试验。

南都蓄电池-阀控式免维护铅酸蓄电池充放电试验规程  
1  主题内容与适用范围  
1.1  本通则规定了阀控式免维护铅酸蓄电池的充放电试验内容、要求和周期。 
1.2  本通则适用于现场维护人员对蓄电池的充放电试验。             
1.3  下列人员应通晓本规程  员:生产副总、生产部门经理(主任)、副经理(副主任、经理助理)、专职技术人员。  生产人员:值长、运行值班员、维护班人员。 
2  阀控式免维护铅酸蓄电池日常要求  
2.1  蓄电池应每半月进行一次、检查并记录整组电压和各个标示电池电压。 
2.2  阀控式免维护铅酸蓄电池核对充放电周期  新安装后的阀控式免维护铅酸蓄电池组,应进行全核对性充放电试验,以后每隔2年进行一次核对性充放电试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年做一次核对性充放电试验。  
3  阀控式免维护铅酸蓄电池充放电项目  
3.1 检查电池表面是否完好无鼓胀变形,电池连接的接触良好,极柱的连接表面无腐蚀。
 3.2  准备好充放电工器具,记录表格及开工资料。  
3.3  确定电池充放电时间和要求放出容量预测值。充足电后进入放电,放电10小时单体终止电压1.90V,低不能低于1.80V。  
3.4  在充放电过程中每隔2小时记录一次单体电压,总电压,充放电电流。并检查电池发热,充电装置运行情况。  
3.5  充放电工作结束后应进行数据分析,对电池的电压有不正常下降,容量不足的电池应单独进行充电或更换处理。 
 4  阀控式免维护铅酸蓄电池充放电技术要求.   
4.1 蓄电池应处在清洁、阴凉及干燥的远离热源和可能产生火花的地方,室温应保持在16℃~32℃的范围内。  

 

5.1.12  均衡充电采取低压恒压法,充电电压为2.35~2.40V/只,要求每只电池充足电且均衡*。如果均衡充电后,还有个别电池不能达到正常时,则应单独充电使之正常后,方可入组与电池组一同使用。!   
5.1.13  当整组电池充电结束后,充电装置可转入正常运行。 
5.2  放电  
5.2.1  放电采用电阻恒流法。  
5.2.2  接好外部放电电路,配置适当的监视表计及放电电阻。   
5.2.3  放电电流不超过10小时率的电流。即放电电流控制在20A。放电量应为额定容量的80%以上。  5.2.4  放电时,每隔1~2小时应测量和记录放电的电流、总电压、每个电池的电压、温度,单个电池电压不得低于1.80伏。  
5.2.5  电池过多,可只测标示电池,但在整个放电过程中,应全测2~3次。对电压下降较快的电池要专项记录。  
5.2.6  放电时如发现电池的电压有不正常下降,应查明情况,进行处理,容量很低的要进行更换。              
5.2.7  放电结束后即进行充电,不能搁置,充电方法按上述充电方式进行,直至充足电后结束,蓄电池组可转入正常运行。

锂电池包的体积小,重量轻、循环寿命长、放电特性好、安全绿色环保、使用性能好、无记忆效应、耐高低温等优势。缺点就是锂电池成本更高:直到近,锂离子电池的成本几乎是前期可比铅酸电池的几倍。
替代选项二:飞轮
飞轮通常是围绕大型金属磁盘构建的机械装置。在正常的运行过程中,电源会迅速旋转磁盘。当发生停电事故时,磁盘继续自行旋转,产生直流电,UPS设备可以将其用作紧急电源。
飞轮具备紧凑的外形、低环境影响、使用寿命长、降低维护成本,并降低总体拥有成本的优势。但是飞轮仅提供15到30秒的时间待机能量。未来的市场飞轮的使用可能会在适合的特定情况下得到扩展。
替代选项三:超级电容器

 

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